Aim TTi LD300 Fonctionnement page 46

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Mode Tension constante
Comme les étages de puissance du chargeur sont fondamentalement un contrôleur de courant,
le mode tension constante fonctionne d'une manière entièrement différente des autres modes.
La différence entre la tension captée et la tension requise est appliquée à un intégrateur avec
une constante temps courte. La sortie de cet intégrateur (qui est, en fait, une supposition au
courant nécessaire) conduit les étages de tension. Le fonctionnement de ce mode dépend
entièrement de l'action à rétroaction. La transconductance du testeur de charge (la modification
du courant du testeur de charge provoquée par un petit changement dans la tension captée) est
très élevée, ce qui provoque un gain système élevé.
Le mode tension constante est destiné à l'utilisation avec des sources de courant à haute
impédance. La présence de la capacité parallèle peut former un oscillateur de relaxation quand
le testeur de charge prend une pulsation du courant et se coupe jusqu'à la récupération de la
source. Les sources asymétriques (celles qui ne peuvent que faire monter, pas descendre)
amplifient encore ce problème. Les approvisionnements électroniques en mode courant constant
ont souvent une haute impédance uniquement dans la largeur de bande de la boucle à
rétroaction. A des fréquences plus élevées, un condensateur en parallèle réduit
considérablement l'impédance de sortie, une combinaison de ce testeur de charge et d'une telle
source est souvent instable.
Si le mode tension constante ne peut être rendu stable, il est possible d'utiliser la capacité de
décalage du mode résistance constante. Le contrôle DROPOUT est réglé à la tension requise et
le réglage du niveau de résistance est utilisé pour définir la résistance pente. Augmenter ce
réglage réduira le gain et permettra peut-être d'obtenir un fonctionnement stable.
Mode Puissance Constante
Le mode puissance constante est implémenté en utilisant un diviseur analogique pour diviser la
puissance requise par la tension captée pour calculer le courant nécessaire. L'effet est une
tentative pour satisfaire une demande de plus de puissance en augmentant la conductivité de la
charge et en augmentant le courant. A cause de la résistance de la source (et du câblage), la
tension de borne diminue quand le courant augmente, pour autant que la puissance (la tension
et courant de la borne ou produit) augmente quand le courant augmente, alors la charge
fonctionnera comme escompté.
La puissance de charge maximale pouvant être tirée d'une source se présente quand la tension
de borne est tombée à la moitié de la tension du circuit ouvert. Quand le courant augmente au-
delà de ce point, la chute de tension dépasse l'augmentation dans le courant et la puissance
tombe. La charge se verrouille alors dans une situation de forte conduction avec courant
maximal et tension de presque zéro. Elle essaye d'augmenter le niveau de puissance en
augmentant le courant, mais comme l'alimentation fournit déjà son courant maximum, cette
tentative échoue. La seule manière permettant de récupérer la situation consiste à mettre
l'entrée de la charge ou la sortie de la source hors tension.
Le mode Puissance constante a les caractéristiques d'une résistance négative (le courant
augmente quand la tension tombe) et il est toujours possible de former un oscillateur de
résistance négative combiné à l'impédance de sortie de la source. En pratique, le mode
puissance constante fonctionne normalement bien avec les sources conçues pour fournir une
telle charge.
Pendant le fonctionnement transitoire, si la source a une tension constante (avec une faible
impédance de source, alors le courant suivra le changement de demande de puissance et le
réponse sera très similaire au mode courant constant. Si la tension source chute quand la
demande de puissance augmente, alors le courant doit croître plus que proportionnellement et la
vitesse de balayage aussi ; cela limitera ainsi la vitesse de balayage utilise maximale à un
réglage en dessous duquel l'indicateur ERR s'allume.
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